激光氨气在线监测系统是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对1512nm处的氨气吸收谱线进行扫描分析,并采用数字化的锁相放大器和长光程气室等先进技术实现了氨气的**低浓度测量。该系统根据测试条件的要求选取正压防爆抽取式测量方法,安装维护简单,可满足SCR/SNCR脱硝工艺中对注入氨或逃逸氨检测的需求。
产品特点
可靠的长光程加热气室设计,光程可达3米
**低浓度测量,分辨率可达0.1ppm
高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米
正压防爆机柜,防爆取样探头,声光报警
免标定设计,维护简单,使用成本低
典型应用
SCR/SNCR脱硝工艺控制
石化脱硝喷氨控制
氨气储存及管道浓度监测
化工生产工艺控制
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氨逃逸在线监测系统采用高温伴热抽取技术+TDLAS技术(可调谐半导体激光光谱吸收技术),对脱硝过程中的逃逸氨进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成,主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。
三、技术优势
● 可靠的长光程加热气室设计,光程可达1520mm;
● **低浓度测量,分辨率可达0.1ppm;
● 半导体激光的谱宽小于0.001nm,避免粉尘和水分交叉干扰;
● 设备维护简单,使用成本低。
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氨逃逸在线分析系统是卓宇佳创*新型在线监测系统,该产品基于可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)的原理,可测量NH3、H2S、HCL、HF等气体浓度。预处理系统采用热湿法设计,该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠保证。
产品特点
● 采用热湿取样方法,不受现场安装条件的限制,适用性广,使用和维护简单;
● 可靠的长光程加热气室设计;
● **低浓度测量,分辨率可达0.1ppm;
● 高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米;
● 免标定设计,维护简单,使用成本低;
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)
1.可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)
该技术主要是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随注入电流改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行测量。
2.可调谐半导体激光吸收光谱原理
TDLAS通常是用单一窄带的激光频率扫描一条独立的气体吸收线。为了实现高的选择性,分析一般在低压下进行,这时吸收线不会因为压力而加宽。这种测量方法是Hinkley和Reid提出的,现在已经发展成为了灵敏和常用的大气中痕量气体的监测技术。
3.可调谐半导体激光吸收光谱的主要特点包括
(1) 高选择性,高分辨率的光谱技术,由于分子光谱的“指纹”特征,它不受其它气体的干扰。这一特性与其它方法相比有明显的优势。
(2) 它是一种对所有在红外有吸收的活跃分子都有效的通用技术,同样的仪器可以方便的改成测量其它组分的仪器,只需要改变激光器和标准气。由于这个特点,很容易就能将其改成同时测量多组分的仪器。
(3) 它具有速度快,灵敏度高的优点。在不失灵敏度的情况下,其时间分辨率可以在ms量级。应用该技术的主要领域有:分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等。
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“氨逃逸”指的是SCR脱硝反应器出口测量出的氨浓度,单位ppm.因为氨本身的易挥发的特性,只要是有氨参与反应的场所都有挥发、都有未参与反应的氨的存在,这部分的氨就是所谓的氨逃逸.在SCR脱硝中,为了减少运行成本,降低氨逃逸对锅炉下游设备的腐蚀,要尽量将氨逃逸控制在一定范围内,一把SCR,反应器出口的氨逃逸一般不**过3ppm.
根据国家较新的标准规定,SNCR脱销氨逃逸标准为8mg/m³(10ppm),SCR脱销氨逃逸标准为2.5mg/m³(3ppm).
氨逃逸浓度3ppm等于2.28mg/m.
氨逃逸率:一般来说,为SCR脱硝和SNCR脱硝工艺出口,未参与还原反应的NH3与出口烟气总量的体积占比,一般计量单位为PPM, 如果用质量占比,为mg/M3. 也叫氨逃逸浓度.
理论上脱硫循环液滴定度为15时,脱硫效果是彻底的,但氨逃逸比较厉害,经过我们实际运行经验一般控制在10~12个滴定度时,脱硫效果能达到98%-99% 而且氨逃逸较少,基本上SO2都能达到国家排放标准,当然通过双塔结构降低脱硫液的温度,来降低氨的逃逸也是可以的。
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氯化氢,化学式为HCl,分子量36.46,一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。氯化氢较易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。
氯化氢,腐蚀性的不燃烧气体,与水不反应但易溶于水,空气中常以盐酸烟雾的形式存在。易溶于乙醇和醚,也能溶于其它多种**物;易溶于水,在25℃和1大气压下,1体积水可溶解503体积的氯化氢气体。干燥氯化氢的化学性质很不活泼。碱金属和碱土金属在氯化氢中可燃烧,钠燃烧时发出亮黄色的火焰。
氯化氢气体溶于水生成盐酸,当药水瓶打开时常与空气中的小水滴形成盐酸酸雾。工业用盐酸常成微黄色,主要是因为三氯化铁的存在。常用氨水来检验盐酸的存在,氨水会与氯化氢反应生成白色的氯化铵微粒。氯化氢有强烈的偶较,与其它偶较产生氢键。
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首先,我们要了解氯化氢气体的特性,弄明白客户是什么应用场合,测氯化氢浓度的目的是什么?如果是研究所老师要分析垃圾焚烧试验中的产物,我们给他推荐有毒有害气体检测仪测氯化氢能行吗?肯定不行。因为老师要研究的不是这个浓度会不会达到对人体有害的浓度。老师的目的是研究这个焚烧过程中 ,气体如何产生的,什么条件下产生的, 它的浓度变化趋势,然后再去找对应的降低浓度的解决方案。
其次,弄明白了客户的使用场合,测量的目的,我们方能知道客户的测量范围,工况背景,然后结合传感器的应用来帮客户选型。
氯化氢的特性:
氯化氢(HCl), 是无色有刺激性气味的气体,对上呼吸道有强刺激,对眼、皮肤、黏膜有腐蚀性。相对分子质量为36.46。氯化氢较易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。盐酸为无色透明的一元强酸。盐酸具有较强的挥发性,因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾,实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。纯盐酸为无色液体,在空气中冒雾(由于盐酸有强挥发性),有刺鼻酸味,粗盐酸因含杂质氯化铁而带黄色。
氯化氢气体本身虽无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。其水溶液能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。氯化氢气体不具备可燃性,但能与其它物品接触容易反应产生氢气从而引起火灾。且氯化氢是酸性气体,空气中达到一定浓度对人体有伤害,车间空气卫生标准:中国MAC 15 mg/m3;(9.2PPM) 美国ACGIH氯化氢TLV-C 7.5 mg/m3
接触到氯化氢气体的工业场合:
氯化氢本身是一种无腐蚀不可燃的气体,但是氯化氢较易溶于水,而氯化氢的水溶液盐酸是一种无机强酸溶液,在化工和冶金方面应用非常广泛,而盐酸溶液较易挥发,所以有用到盐酸的工业场所,人员也定能接触到氯化氢气体。
工业应用:无水氯化氢与三氧化硫在气相、液相或气液混合物中反应,生成广泛用于颜料、制药、塑料等行业中的氯磺酸,与硅粉作用可生产用于电子工业中合成多晶硅的主要原料三氯氢硅,与氧反应可制得石油化工行业急需的原料氯。盐酸可生产聚氯化铝这一无机高分子混凝剂,可与高岭土作用生成较纯的氧化铝粉,代替硫酸分解磷矿石制取磷酸和沉淀磷酸钙以用于医药、食品、饲料和肥料等工业。
**化工:盐酸是制备**化合物的重要原料之一。它还可以用于制备**化合物,例如聚碳酸酯的前体双酚A,以及一些催化胶黏剂。
电子工业:氯化氢可用于硅外延生长、气相抛光、吸杂、刻蚀和洁净处理等工艺。
冶金行业:盐酸是酸洗钢材的重要用途,可以去除钢材表面的锈或铁氧化物。酸洗钢材时,可以使用浓度为18%的盐酸溶液,将其倒入一个有锈或铁锈的地方,然后用清水冲洗,即可完成酸洗。
电镀行业:去除金属表面的锈蚀,并参与调节电镀过程的pH值,以便获得高质量的电镀层。
水处理行业:盐酸可以用于水处理,调节水的PH值,去除杂质,提高水质。
日化用品:制作香料、燃料、消毒剂等用品。
垃圾焚烧尾气:垃圾焚烧发电,在固体含氯废物高温焚烧过程中,有氯化氢和氯气、以及二恶英等产物产生,而氯化氢对人和环境有害,二恶英是一种典型的持久性**污染物,具有高毒、难降解、可生物累积、可远距离传输等特性,早在1997年,世界卫生组织下属的国际癌症研究所就将它列为一种已知的人类致癌物,对人体健康和生态环境危害巨大。双组份:HCL/CO可同时测量
联系人:郭堃 *
测量原理:TDLAS激光
测量参数:NH3/HCL/HF/CO
测量精度:±2%FS
测量量程:0-10/30/100/200ppm
环保认证:有
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